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2024-11-11 07:54 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) ,:81DA 应用示例简述 f|!@H>< 1. 系统细节 4g.S!-H@R 光源 jNIz:_c-~ — 高斯激光束 s, #$o3 组件 Gv(n2r — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ~F~hgVS5 — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 ,=%c
e 探测器 eLyIQo W — 视觉感知的仿真 d7kv
<YG — 高帽,转换效率,信噪比 w'5W L 建模/设计 127@
TN" — 场追迹: 3
}rx( 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 giN(wPgYP uMC0XE|S 2. 系统说明 5'0kf7 r^\Wo7q
1@<>GDB9 Y}x_ud, 3. 建模&设计结果 Ga* LGCeYXic 不同真实傅里叶透镜的结果: Lr>4~1:` ! }awlv;
0`WZ Lhgs|*M 4. 总结 %bnjK#o"Q 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 1Imb"E KEr?&e 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 l%xeM!} 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .aIFm5N3? yD ur9Qd6 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 t2%gS"
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9n@($B 应用示例详细内容 jRdW=/q+( j)O8&[y= 系统参数 23UXOY0BW `VOLw*Ci 1. 该应用实例的内容 ~/R}K g( gem+$TFq (pQ$<c ~_SVQ7P TGPHjSZ1 2. 仿真任务 ngaQa-8w o Bp.|8- 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 Tb]' b }4I;<%L3` 3. 参数:准直输入光源 P,Rqv)}X $U5$*R@jo[
< 'qtqUL\ 3qH`zYgh 4. 参数:SLM透射函数 E@;v|Xc CW#$%
~f%AbDye 5. 由理想系统到实际系统
PYYO-Twg @sb00ad2q ;%aWA 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 m-!z(vcn 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 iJK rNRj 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 r;aP`MVO< 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 i(>v~T,( 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ^-7{{/
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('pxX+ gbRdng7(} 应用示例详细内容 TMQu'<?V NBZ>xp[U 仿真&结果 a'|Dm7'4t 3# T_( 1. VirtualLab中SLM的仿真 /%GMbO_ u~d&<_Z 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 U_,K_6vj 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 C(*)7|
m 为优化计算加入一个旋转平面 <ByDT$E_ (gv
~Vq zuZlP QWGFXy,=1 2. 参数:双凸球面透镜 eDSBs3k7H %z0@4Gq 9w FQ<r 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 rJm%qSZz 由于对称形状,前后焦距一致。 jNNl5. 参数是对应波长532nm。 @V-CG! 透镜材料N-BK7。 b511qc"i>M 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Pjff%r^ jQ31u
D r $N{d ^i^S1h"
{#y HL ]H[FZY 3. 结果:双凸球面透镜 )FqE8oN- AH],>i3 tgYIM`f 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。
'[#uf/~W 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Q$9`QY*6"p 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 g%<7Px[W _n{6/
F'#e]/V1 M$gy J!Pb
zj;y`ENj 4. 参数:优化球面透镜 y6?Q5x9M t>v']a +k 3-8Vw$u 然后,使用一个优化后的球面透镜。 Yazpfw 7'd 通过优化曲率半径获得最小波像差。 }H,A
T 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。
t5N4d 透镜材料同样为N-BK7。 VuZmX1x)N cY>;( x@ GW{Nc!) 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ]yVB66l m|"MJ P
5>w>J O!]wJ 5. 结果:优化的球面透镜 M=N`&m | |